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本文介绍桑皮纤维化学提取方法及其化学成分的含量、形态结构以及各项纺纱性能指标,测试分析得出桑皮纤维具有良好的可纺性能。 相似文献
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我国麻纺织工业按其原料、工艺技术及设备特点,包括苎麻、亚麻、黄(红)麻,以及大麻、罗布麻、竹原纤维、剑麻等韧皮纤维和叶纤维纺织业.麻纺织工业是我国具有资源、生产和国际贸易比较优势的天然纤维特色产业. 相似文献
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由于麻纤维胶质的复杂性,化学脱胶存在许多问题,目前生物技术的局限性.使得化学脱胶不能被全生物脱胶代替另一方面.由于木质素去除困难使得木质素含量相对高的麻如亚麻、黄麻,大麻、茼麻等开发、利用以及深加工受到了限制。本文根据当前复合生物酶蜒化学脱胶正开始广泛应用于苎麻脱胶这一现状探讨了苘麻韧皮纤维脱胶过程中木质素的去除情况本次试验选择了七种脱胶方法处理茼麻韧皮纤维,并对处理后精干麻进行了自度、残胶率.木质素含量纤维表面形态以及纤维机械性能测试。结果表明采用脱胶煮炼酶CKD蜒化学脱胶处理苘麻纤维木质素去除效果最好.且处理后的各项综合指标较优。 相似文献
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大麻属一年生草本植物的韧皮纤维,大麻在我国历史悠久,产量占世界第三位,大麻纤维的细度比棉纤维粗2-3倍,约2000-3000公支,两者比重相近似。大麻单纤维长在15-25毫米,宽15-30微米。纤维两端钝圆,有时有分叉,表面有很多纵线条和龟裂条痕,横断面呈不规则椭圆形或多角形、角偶钝圆、有时有本质化薄膜包围着细胞壁,内腔呈线形,椭圆形或扁平形、细胞壁增厚、层次明显。如果把大麻纤维之间的胶质全部 相似文献
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我国大麻在解开脱胶这一世界千百年难题后,其制品迅速成为纺织“大家族”中的使使者和新的消费热点。历史性的突破由于大麻纺前脱胶工艺长期以来未能突破,使古代曾盛极一时的大麻织品沉睡了几千年。是改革开放和市场经济的春风,.唤醒人们对这一古老的纤维再认识。12年前脱胶技术在泰山脚下取得突破后,大麻纤维迅速成为现代纺织工业的新型原料,其产品以崭新的面貌和独特的保健功能,快速步入人类的文明生活。大麻为一年生草本植物,是一种古老的韧皮纤维作物,在我国有丰富的资源和悠久的栽培加工历史。最早文字记载见于公元前六世纪《… 相似文献
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藕丝是一种天然纤维,其外型具有与藕的外型相同的节状特征,其单丝直径在微米尺寸范围内,平均强度约为1.3cN,最大延伸率约为1.1%,DSC分析发现藕丝的玻璃化转变温度在43℃左右,而红外光谱则显示藕纤维主要含多糖物质。藕丝纤维是我国继大豆蛋白纤维、竹纤维后,又一种自主开发的新型纤维。其纤维是从荷花 相似文献
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超细纤维是一种近年来发展迅速的差别化纤维,被称为新一代合成纤维,是一种高品质、高技术的纺织原料,是化学纤维向高技术、高仿真化方向发展的新合纤的典型代表。进入80年代以后,超细纤维良好的特性受到大众的欢迎,形成今日的人造麂皮热。到了90年代后,国际上诸多公司纷纷推出聚酯、聚酰胺、聚丙烯腈以及聚丙烯等细旦长丝。同时也出现了“细旦纤维”、“微细纤维”、“超细纤维”等名词,然而至今国际上尚无有关细旦纤维的统一定义。日本将0.55~1.1dtex的纤维称为细旦丝,0.55dtex以下称为超细丝。欧洲将1.0~2.4dtex的纤维称为细旦丝,0.3~1.0dtex称为微细丝,0.3dtex以下称为超细丝。目前我国将1dtex左右的纤维称为细旦纤维,将0.5~1.0dtex的纤维称为微细纤维,将小于0.3dtex的纤维称为超细纤维。现在世界上已能生产出0.00009dtex的超细丝,如果把这样一根丝从地球拉到月球,其质量也不过5克。 相似文献
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芳纶纤维是一种新型高科技合成纤维,主要分为对位芳酰胺纤维(PPTA,芳纶1414)和间位芳酰胺纤维(PMIA,芳纶1313)。芳纶具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能.其强度是钢丝的5~6倍,模量为钢丝或玻璃纤维的2~3倍,韧性是钢丝的2倍, 相似文献
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有几千年历史的韧皮纤维,丝毫未失去它们优越的外观和良好的性能。完全相反,随着不断地改进纤维和织物以及后整理的生产技术,亚麻、大麻及其同类在全球纤维消费中仍然占据着极高的地位。 有8000年历史的亚麻布是埃及人发明的。罗马时代亚麻的种植和加工已经传播到整个罗马帝国。在宗教迫害时期,佛兰德人被迫流亡到英格兰和爱尔兰,从而开始了在这些岛上的亚麻黄金朝代。在19世纪初出现了整个纺织工业的机械化,特别在亚麻的加工和亚麻布的织造方面,新型的纺纱机和织布机提高了劳动生产率、扩大了产品品种。 相似文献
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维纶纤维是一种很有价值的功能性差别化纤维,而水溶性维纶纤维是维纶的特色品种,分长丝和短纤两大类,其中水溶性维纶长丝更是理想的水溶性纤维。水溶性维纶长丝不仅具有理想的水溶温度和强伸度,可有O~100℃水溶温度,还有良好的耐酸、耐碱、耐干热性能,溶于水后无味、无毒,水溶 相似文献